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在都市生活中存在着由输配电线产生的交流磁场、随着电汽车等移动而产生的变动磁场 ,以及由利用强磁场的设备 (如核磁共振成象装置等 )所发生的磁杂音等。这些磁杂音对于阴极射线管等电子机器以及弱磁场检测设备等都会造成一定影响。因此 ,为了屏蔽城市中的磁杂音和来自各种各样机器的磁场环境 ,采取交流磁屏蔽技术显得日益重要。对于磁杂音一般使用高磁导率磁性材料即可屏蔽 ,对直流磁场 (静磁场 )下的磁屏蔽利用高磁导率也是有效的。但是在交流磁场下的磁屏蔽 ,由于材料磁导率随着频率数的增加会显著降低 ,所以必须考虑到交流频率的影响。… 相似文献
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随着通信技术的发展,对无限通信设备的集成度有了更高的要求,天线小型化成为目前重要的研究方向。等磁介电材料是一种既具有磁导率又具有介电常数,且磁导率和介电常数几乎相等的材料,使用等磁介电材料作为天线的基板,能有效的减小天线的尺寸,提高带宽,增加辐射效率。铁氧体是由Fe2O3和一种或多种金属氧化物复合而成,具有较高的磁导率和介电常数,由于其同时具有磁特性和介电特性,是一种潜在的等磁介电材料。综述了近几年尖晶石结构磁介电材料的国内外研究进展,着重讨论了掺杂改性对烧结温度、磁导率、介电常数、直流电阻等电磁特性的影响。最后指出目前研究中存在的问题,并展望了该材料在未来发展的方向。 相似文献
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基本特性应用领域高强度机械结构材料高硬度精密光学材料高断裂韧性模具材料高疲劳强度切割材料高弹性能电极材料高耐蚀性耐蚀材料高耐磨性贮氢材料高滞流性装饰材料高反射比复合材料良好的软磁性记录仪表材料高频磁导率体育用品材料高磁致伸缩连接材料高效电极 (氯气 )软磁材料高贮氢容量高磁致伸缩材料 左表列出了块体非晶态合金当前和未来的应用。块体非晶态合金具有传统晶态合金难以得到的优异的性能 ,另外 ,还有由于由熔融液体直接形成的很大优越性 ,在过冷液相区容易制成不同的形状。因其许多优异的特性 ,现已用来制作模具材料 (P… 相似文献
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镁合金作为一种轻质工程材料,具有密度低、比强度和比刚度高、减震性好、导电导热性好、磁屏蔽性能优良等特点,在航空、汽车、通讯和光学领域具有很大的应用前景[1~3].但是镁的化学性质活泼,即使在室温下也会发生氧化腐蚀[4,5],阻碍其在工业 相似文献
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具有低矫顽力 (Hc)和高磁导率 ( μ)的铁硅基纳米晶合金的优越的软磁性能受到了广泛关注 ,已进行了大量研究。利用机械研磨法获得的纳米晶合金 ,内应力也对其软磁性能有一定影响 ,机械磨碎包含以高应变速度造成的大变形量成为磨碎粉的残余应力。对于具有较大磁致伸缩的材料来讲 ,Hc 应该随应力的增加而提高 ,而 μ值则减低。但是 ,纳米晶消除应力的退火会引起晶粒长大 ,这又会抵消原来微细晶粒的一些益处。美国加利福尼亚工艺研究所的工程和应用科学研究部研究了Ni3Fe和Fe75Al12 5Ge12 5两种纳米晶材料的软磁性能 ,前者的磁… 相似文献
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磁性材料是古老而用途十分广泛的功能材料,软磁材料具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化,也易于退磁,其功能主要是导磁、电磁能量的转换与传输。粉末冶金法能制造各种磁性材料的单晶或单畴尺寸的微粒,通过在磁场下成形等工艺制成高磁性的磁体;能把磁性粉末与其他物质复合而制成具有某些特定性能的材料;能减少加工工序,节省原料,直接制出接近最终形状的小型磁体,尤其是对于难加工的硬脆磁性材料。软磁材料的应用甚广,例如变压器、继电器、电磁起重机、电感器、磁头、扬声器与耳机、振动子、电视偏转轭、电缆、延迟线、传感器、微波吸收材料、电磁铁、加速器高频加速腔、磁场探头、磁性基片、磁场屏蔽、高频淬火聚能、电磁吸盘、磁性天线、磁敏元件等。 相似文献
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阴极射线管用磁屏蔽钢板 总被引:1,自引:1,他引:0
《金属功能材料》1997,(2)
阴极射线管用磁屏蔽钢板由阴极射线管内的电子枪发射出的电子束发射方向,受地球磁场的影响很大。因此,内部磅屏蔽钢板对地磁场屏蔽效果的优劣,对于阴极射线管性能的影响很大。对于内部磁屏蔽钢板所要求的性能,因阴极射线管用途之不同(电视,显示器等)而有所不同,有... 相似文献
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超高纯度纯铁〔1〕 超高纯度纯铁尚在开发发展之中 ,当前的市场还很有限。目前在日本也只有东邦亚铅公司一家企业独自进行商业性高纯度铁生产 ,该公司生产并销售高纯度纯铁、高纯度纯铁箔和高纯度纯铁粉等产品。超高纯度电解铁的纯度为5N(5个 9) ,这种纯度与纯铁的剩余电阻比有着直接的关系 ,参见下表所列数据。 5 μm厚度的高纯度铁箔的用途 ,是一种性能优越的磁屏蔽材料 ,用于贴付于磁卡和便携式电话机的内部 ,能够很好地屏蔽电子部件的外部磁场干扰。当前常用的磁屏蔽材料是铁镍系合金难以制成薄箔状材料 ,所以将被厚度极薄的纯铁箔材… 相似文献
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文章研讨了高磁导率合金磁导率的影响因素,可采用合理的热处理工艺制度加以有效地控制,从而提高材料的磁性能。 相似文献
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1 磁粉探伤中的磁导率概念电磁学理论中,磁导率μ的定义是磁感应强度(磁通密度)B与磁场(磁化力)H之比。μ的物理意义反映村料被磁化的难易程度。由于B与H是非线性函数关系,磁导率不是一个常数,而是一个变量,磁粉探伤中各种含义的磁导率有不同的物理意义和用途。1.1 材料磁导率μ材料磁导率μ是指在周向磁化(没有反磁场的影响)下,工件材料内部的磁导率。由材料磁导率建立的B-H磁化曲线和磁滞回线(图1),均为材料本身的标准曲线,反映材料真实的磁特性。在磁粉探伤中根据材料磁化曲线和磁滞回线选择正确的周向磁化规范,以及确定检验方法(剩、连)的依据。1.2 起始磁导率起始磁导率是指磁感应强度(磁通密度)与磁场(磁化力)初始线性变化区域的磁导率(即图2中1的斜率)。此时B与H的变化是可逆的呈线性的。在磁粉探伤中,初始磁导率是决定磁粉性能的十分重要因素之一。 相似文献
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运用液相化学还原Ag技术,制备了球形和片形2种Fe@Ag核壳复合粒子.表征了这2种屏蔽填料的物相、表面形貌和化学组成,研究了其静磁性能,分析了填料的形状对复合材料的复磁导率、电导率和屏蔽效能等电磁特性的影响.结果表明:2种复合粒子均为核壳结构完整的Fe@Ag核壳复合粒子,其Ag壳层均匀且致密;球形和片形Fe@Ag核壳复合粒子均具有良好的软磁性能;与形状各向同性的屏蔽填料相比,以片形Fe@Ag核壳复合粒子为填料的电磁屏蔽复合材料的复磁导率更高,体积电阻率更低,该复合材料在电磁波频率范围为30—1500 MHz内的屏蔽效能(SE)为-51—-55 dB,优于以球形Fe@Ag核壳复合粒子为填料的电磁屏蔽复合材料.并且从理论上分析了片形Fe@Ag核壳复合粒子的电磁屏蔽复合材料对电磁波的吸收损耗更强和屏蔽效能更高的物理本质. 相似文献
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采用磁控溅射工艺制备CoNbZrTb纳米薄膜,研究了掺杂稀土元素Tb对薄膜软磁性能、微波磁导率及其频谱特性的影响.结果表明:少量Tb 掺杂(<2%,摩尔分数)对该类薄膜的微结构和软磁性能影响较小,薄膜仍可保持非晶态结构和良好的软磁性能,但Tb掺杂可以显著增强薄膜磁谱的弛豫性,从而影响其微波磁导率和磁损耗;随Tb 掺杂量的增加,薄膜的磁各向异性场和共振频率得以有效提高;薄膜样品在2 GHz处复磁导率的虚部均大于200.掺杂少量Tb的CoNbZrTb非晶态纳米薄膜在109 Hz微波段具有较高磁损耗,有望在超薄层吸波材料中获得应用. 相似文献
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